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太阳能电源逆变器图纸

发布时间:2025-08-13 13:40:17 人气:



光伏逆变器

光伏逆变器是一种将光伏(太阳能)电池板产生的直流电(DC)转换为交流电(AC)的设备。以下是关于光伏逆变器的详细解答:

一、光伏逆变器的基本功能

光伏逆变器的主要功能是将太阳能电池板产生的直流电转换为家庭、商业或工业用电所需的交流电。这一转换过程对于有效利用太阳能至关重要,因为大多数电器和设备都是设计为使用交流电的。

二、光伏逆变器的类型

高频纯正弦波离网逆变器

功率范围:如尚科逆变器提供的3KW-5KW。

特点:输出波形为纯正弦波,与电网供电的波形相似,适用于大多数敏感电子设备。离网设计意味着它可以在没有电网连接的情况下独立工作。

纯正弦波工频逆变器

功率范围:如尚科逆变器提供的4KW-12KW。

特点:同样输出纯正弦波,但工频逆变器通常体积较大,重量较重,适用于需要大功率输出的场合。

三、光伏逆变器的关键技术参数

输出电压:通常为220V AC,这是大多数家庭用电的标准电压。输出频率:50/60hz自动识别,这意味着逆变器可以根据所在地区的电网频率自动调整输出频率,以确保与电网的兼容性。功率因数:表示逆变器输出有功功率与视在功率之比,高功率因数意味着逆变器能够更有效地利用电能。效率:逆变器将直流电转换为交流电的效率,高效率意味着更少的能量损失。

四、光伏逆变器的应用场景

家庭用电:对于希望利用太阳能发电的家庭来说,光伏逆变器是连接太阳能电池板和家庭电网的关键设备。商业和工业用电:对于需要大功率供电的商业和工业场所,光伏逆变器可以提供稳定、可靠的交流电源。离网系统:在没有电网连接或电网不稳定的地区,光伏逆变器可以配合太阳能电池板和储能设备(如蓄电池)组成离网系统,提供独立的电力供应。

五、光伏逆变器的选择与注意事项

功率匹配:选择逆变器时,需要确保其功率与太阳能电池板的输出功率相匹配,以避免功率不足或浪费。波形质量:纯正弦波逆变器适用于大多数电子设备,而方波或修正正弦波逆变器可能不适用于某些敏感设备。品牌与售后:选择知名品牌和具有良好售后服务的逆变器制造商,以确保产品的质量和可靠性。安装与维护:逆变器应安装在通风良好、干燥、无腐蚀性气体的环境中,并定期进行维护和检查。

综上所述,光伏逆变器是太阳能发电系统中不可或缺的设备,它能够将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,为家庭、商业和工业用电提供稳定、可靠的电力供应。在选择和使用光伏逆变器时,需要关注其类型、关键技术参数、应用场景以及选择与注意事项等方面。

太阳能光伏并网逆变器怎样接线

太阳能光伏并网逆变器接线步骤如下

固定逆变器:先用4乘10毫米的公制螺丝,把逆变器稳稳地固定在光伏板的支架上,就像给逆变器找个安稳的“家”。

连接DC输入:接着,把光伏板上的DC连接MC4插头,注意要分清正负极哦,然后连接到逆变器的DC输入端,就像给逆变器接上“能量源泉”。

连接AC输出:再来,把AC线连接上AC防水插头,然后把这个插头稳稳地插入逆变器上的AC输出插座,这样逆变器就能把“能量”输出到电网啦!

检查并确认:最后,安装好所有连接线后,记得要检查一下AC及DC接线都没有问题。在没有通AC电源的时候,你可以看到逆变器上的LED指示灯显示为红色,这是在告诉你它已经准备好工作了呢!

光伏发电站的逆变器怎么设置

太阳能光伏发电并网系统中的并网逆变器设置方式分为:集中式、主从式、分布式和组串式。

1、集中式

集中式并网方式适合于安装朝向相同且规格相同的太阳能电池方阵,在电气设计时,采用单台逆变器实现集中并网发电方案如图1所示。

对于大型并网光伏系统,如果太阳能电池方阵安装的朝向、倾角和阴影等情况基本相同,通常采用大型的集中式三相逆变器。

该方式的主要优点是:整体结构中使用光伏并网逆变器较少,安装施工较简单;使用的集中式逆变器功率大,效率较高,通常大型集中式逆变器的效率比分布式逆变器要高大约2%左右,对于9.3MWp光伏发达系统而言,因为使用的逆变器台数较少,初始成本比较低;并网接入点较少,输出电能质量较高。该方式的主要缺点是一旦并网逆变器故障,将造成大面积的太阳能光伏发电系统停用。

集中逆变一般用于大型光伏发电站(>10kW)的系统中,很多并行的光伏电池组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。

最大特点是系统的功率高,成本低。但受光伏电池组串匹配和部分遮影的影响,导致整个光伏系统的效率不高。同时整个光伏系统的发电可靠性受某一光伏电池单元组工作状态不良的影响。最新的研究方向是运用空间矢量的调制控制,以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高的效率。

在SolarMax(索瑞·麦克)集中逆变器上,可以附加一个光伏电池阵列的接口箱,对每一串的光伏电池组串进行监控,如其中有一组光伏电池组串工作不正常,系统将会把这一信息传到远程控制器上,同时可以通过远程控制将这一串光伏电池停止工作,从而不会因为一串光伏电池串的故障而降低和影响整个光伏系统的工作和能量产出。

2、主从式

对于大型的光伏发电系统可采用主从结构,主从结构其实也是集中式的一种,该结构的主要特点是采用2~3个集中式逆变器,总功率被几个逆变器均分。在辐射较低的时候,只有一个逆变器工作,以提高逆变器在太阳能电池方阵输出低功率时候的工作效率;在太阳辐射升高,太阳能电池方阵输出功率增加到超过一台逆变器的容量时,另一台逆变器自动投入运行。

为了保证逆变器的运行时间均等,主从逆变器可以自动的轮换主从的配置。主从式并网发电原理如图2所示。主从结构的初始成本会比较高,但可提高光伏发电系统逆变器运行时的效率,对于大型的光伏系统,效率的提高能够产生较大的经济效益。

3、分布式

分布式并网发电方式适合于在安装不同朝向或不同规格的太阳能电池方阵,在电气设计时,可将同一朝向且规格相同的太阳能电池方阵通过单台逆变器集中并网发电,大型的分布式系统主要是针对太阳能电池方阵朝向、倾角和太阳阴影不尽相同的情况使用的。

分布式系统将相同朝向,倾角以及无阴影的光伏电池组件串成一串,由一串或者几串构成一个太阳能电池子方阵,安装一台并网逆变器与之匹配。分布式并网发电原理如图3所示。这种情况下可以省略汇线盒,降低成本;还可以对并网光伏发电系统进行分片的维修,减少维修时的发电损失。

分布式并网发电的主要缺点是:对于大中型的上百千瓦甚至兆瓦级的光伏发电系统,需要使用多台并网逆变器,初始的逆变器成本可能会比较高;因为使用的逆变器台数较多,逆变器的交流侧和公用电网的接入点也较多,需要在光伏发电系统的交流侧将逆变器的输出并行连接,对电网质量有一定影响。

4、组串式

光伏并网组串逆变器是将每个光伏电池组件与一个逆变器相连,同时每个光伏电池组件有一个单独的最大功率峰值跟踪,这样光伏电池组件与逆变器的配合更好。组串逆变器已成为现在国际市场上最流行的逆变器,组串逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1kW~5kW)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网。许多大型光伏阀电厂使用组串逆变器,优点是不受光伏电池组串间差异和遮影的影响。

在组串间引入“主-从”概念,使得系统在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下,将几组光伏电池组串联系在一起,让其中一个或几个工作,从而产出更多的电能。最新的概念为几个逆变器相互组成一个“团队”来代替“主-从”概念,使得系统的可靠性又进了一步。目前,无变压器式组串逆变器已占了主导地位。

多组串逆变是取了集中逆变和组串逆变的优点,避免了其缺点,可应用于几千瓦的光伏发电站。在多组串逆变器中,包含了不同的单独功率峰值跟踪DC/DC变换器,DC/DC变换器的输出通过一个普通的逆变器转换成交流电与电网并联。由于是在交流处并联,这就增加了交流侧的连线的复杂性,维护困难。

另需要解决的是怎样更有效的与电网并网,简单的办法是直接通过普通的交流开关进行并网,这样就可以减少成本和设备的安装,但往往各地的电网的安全标准也许不允许这样做。另一和安全有关的因素是是否需要使用隔离变压器(高频或低频),或允许使用无变压器式的逆变器。

光伏组串的不同额定值(如:不同的额定功率、每组串不同的组件数、组件的不同的生产厂家等)、不同的尺寸或不同技术的光伏组件、不同方向的组串(如:东、南和西)、不同的倾角或遮影,都可以被连在一个共同的逆变器上,同时每一组串都工作在它们各自的最大功率峰值上。同时,直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于组串间的差异而引起的损失减到最小。

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